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金纳米粒子介导的等离子体光热治疗中活性氧生成:不同粒径、形貌及表面偶联的对比研究

DOI:10.1039/d0tb00240b 期刊:Journal of Materials Chemistry B 出版年份:2020 更新时间:2025-09-16 10:30:52
摘要: 金纳米粒子(AuNPs)介导的光热疗法为有效消融癌细胞提供了替代方案。然而,需调控AuNPs的光热响应以提升等离子体光热疗法(PPT)疗效并降低副作用。本研究提出一种简化光热效率与靶向选择性调控的新方法:采用不同尺寸的激光处理球形/各向异性AuNPs及生物相容性叶酸(FA)偶联AuNPs(FA-AuNPs),作用于人宫颈上皮癌细胞系(HeLa)。结果表明大尺寸AuNPs产生更显著的光热效应——9 nm球形AuNPs使温度最高升高3.0±1°C,14 nm球形AuNPs升温达4.4±1°C;15 nm各向异性AuNPs在细胞培养基(MEM)中最高升温4.0±1°C,而20 nm各向异性AuNPs则实现5.3±1°C的显著升温。值得注意的是,20 nm各向异性AuNPs在100 μM浓度下使细胞存活率降至60%,证实其作为光热试剂的潜力。此外,辐照细胞内会形成高浓度活性氧(ROS),与光热应激协同作用,通过破坏质膜完整性引发急性坏死导致显著细胞死亡。我们运用透射电镜(TEM)和多种荧光标记的共聚焦荧光显微镜对PPT过程中的细胞死亡及ROS过量产生进行了表征与量化。研究发现FA-AuNPs通过内部损伤诱导凋亡性细胞死亡,同时减少PPT治疗中的ROS生成。结果表明等离子体介导的ROS能增强癌细胞对光热损伤的敏感性,而FA-AuNPs可抑制过量ROS形成,在降低坏死性死亡途径所致副作用风险的同时,既提升了金纳米粒子光热疗法的疗效,又减少了引发热应激所需的高温暴露次数。
作者: Valentina Guerrero-Florez,Stelia C. Mendéz-Sánchez,Araceli Patrón-Soberano,Vicente Rodríguez-Gonzáles,Diana Blach,Fernando Martínez O.
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研究概述 实验方案 设备清单

为探究金纳米粒子(AuNPs)和叶酸修饰金纳米粒子(FA-AuNPs)作为癌症治疗高效光热治疗材料的适用性,直接展示金纳米粒子的尺寸与形貌如何影响HeLa细胞的光热响应。

研究表明,通过调节金纳米颗粒(AuNPs)的尺寸、形貌和表面偶联,可调控其光热特性,从而在脉冲光热治疗(PPT)中引发高效细胞死亡。大尺寸球形和各向异性AuNPs展现出显著增强的光热效应,其中叶酸修饰的FA-AuNPs通过诱导凋亡并减少活性氧生成,在靶向光热治疗方面展现出应用前景。该方法既能提升基于AuNPs的光热治疗效果,又能减少诱导热应激所需的高温暴露次数。

该研究仅限于使用HeLa细胞系的体外条件,导致活性氧产生的确切机制尚不明确。研究未探索PPT治疗的体内应用或长期效应。

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